建筑生命周期评估(Life Cycle Assessment,简称LCA)在欧洲正逐步从自愿性工具转变为强制性监管要素,并改变了人们在设计、材料选择以及计算建筑整个使用周期内实际成本方面的思路。
乌克兰工程建筑公司Rauta于2026年9月20日发布的分析报告中提到了这一点。
根据该公司援引的联合国环境规划署《2025-2026年建筑与施工全球状况报告》数据,建筑物的建造和运营占全球材料开采量的近50%,约占全球二氧化碳排放量的37%。这促使投资者和设计师不仅关注建筑的初始成本,还关注该建筑在数十年运营期间对环境的影响。
生命周期评估(LCA)旨在评估建筑或单一材料从原材料开采到生产、运输、施工、运营、维修、拆除以及最终回收或处置的全过程对环境的影响。
该方法包括对全球变暖潜能值、能源和水资源消耗、向空气、水和土壤的排放,以及废物产生量的分析。在乌克兰,该方法主要基于国际标准ISO 14040和ISO 14044,以及欧洲标准EN 15978。
据Rauta评估,在设计阶段就应用LCA,可让建筑师和结构工程师不仅能根据价格或隔热性能,还能根据总碳足迹来比较各种替代方案。
这使得在施工开始前就有机会调整材料或结构方案,此时修改设计所需的成本要低得多。LCA还能在根据LEED、BREEAM和DGNB等国际体系进行认证时,提升建筑的评分。
产品环境声明(EPD)是此类分析的重要组成部分,其中包含关于特定材料对环境影响的经证实数据。将这些信息与BIM模型集成后,可在项目设计变更后自动重新计算整个项目的环境指标。
据Rauta介绍,在进行生命周期评估(LCA)时,既会使用SimaPro、Sphera LCA和openLCA等通用软件解决方案,也会采用Athena Impact Estimator和Preoptima等专业建筑系统,以及Revit的插件,例如One Click LCA、Tally和Beacon。
该方法的应用也改变了建筑材料的选择标准。具有较低“隐含碳”指标、使用寿命长、可在不影响建筑正常运行的情况下进行维修和更换,以及可重复使用或回收利用的解决方案将更具优势。
Rauta指出,根据这些标准,钢结构承重和围护结构具有一系列优势:重量较轻、地基和运输成本较低,且钢材可回收,金属结构、压型钢板、夹芯板和幕墙构件均可重复利用。
欧洲法规的变更正成为乌克兰建筑市场的一个尤为重要的因素。
欧盟《建筑能效指令》(EPBD (EU) 2024/1275)规定,将逐步引入对新建建筑全生命周期内总碳足迹的核算。从2028年起,面积超过1000平方米的大型新建建筑的能效证书中必须包含全球变暖潜能值(GWP)指标;而从2030年起,这一要求将扩展至所有新建建筑。
目前乌克兰尚未出台强制要求进行生命周期评估(LCA)计算的规定,因此该方法主要用于涉及国际客户或国际资金的项目。
与此同时,社区与领土发展部2025年2月6日发布的第168号命令,对接近零能耗的建筑提出了要求,为从单纯的能效评估逐步过渡到更广泛的生命周期评估奠定了基础。
Rauta公司认为,欧洲一体化和战后重建可能成为LCA在乌克兰推广的额外动力,因为国际金融机构和捐助方越来越倾向于支持符合欧洲能效和可持续建筑标准的项目。
那些在强制性法规出台前就开始采用LCA的企业,将能获得多项优势,包括更低的运营成本、更强的国际融资能力,以及更快地适应未来的欧洲监管要求。
生命周期成本法(LCC)作为一种独立的评估工具,其评估重点并非环境影响,而是建筑在其生命周期内产生的全生命周期拥有成本。将LCA与LCC相结合,可使投资者同时评估不同项目方案带来的环境影响和长期财务成本。
因此,建筑评估的方法正逐渐从最小化初始建设成本,转向分析数十年的运营期间内的总成本及环境影响。
原始来源:Rauta文章《建筑生命周期评估如何改变设计与材料选择的方法》,发表于2026年9月20日。Rauta – 建筑生命周期评估